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【题目】关于点电荷产生的电场,下列叙述正确的是(  )

A. 以点电荷为球心,以r为半径的球面上,各点的电场强度都相同

B. 正电荷周围的电场一定比负电荷周围的电场强

C. 在电场中某点放入检验电荷q,若检验电荷受到的电场力为F,则该点的电场强度为E,取走检验电荷q后,该点电场强度不变

D. 和电场强度的定义式E一样,点电荷电场的场强计算公式E对于任何电场都是适用的

【答案】C

【解析】

点电荷为圆心,r为半径的球面上,各点的电场强度大小相同,但方向不同,故A错误;正电荷周围的电场强度不一定比负电荷周围的电场强度强,除与各自电荷量外,还与电荷的距离有关,故B错误;在电场中某点放入试探电荷q,该点的场强为,取走q后,没有了电场力,但该点的电场强度仍不变,故C正确;点电荷电场的场强计算公式,适用于点电荷电场,故D错误。所以C正确,ABD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB为固定的通电直导线,闭合导线框PAB在同一平面内。当P远离AB做匀速运动时,它受到AB的作用力为(

A.

B. 引力,且逐步变小

C. 引力,且大小不变

D. 斥力,且逐步变小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(甲)所示,足够长的光滑平行金属导轨MNPQ固定在同一水平面上,两导轨间距L0.30m.导轨电阻忽略不计,其间连接有定值电阻R0.40Ω.导轨上静置一质量m0.10kg、电阻r0.20Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使它由静止开始运动(金属杆与导轨接触良好并保持与导轨垂直),电流传感器(不计传感器的电阻)可随时测出通过R的电流并输入计算机,获得电流I随时间t变化的关系如图(乙)所示.求金属杆开始运动2.0s时:

1)金属杆ab受到安培力的大小和方向;

2)金属杆的速率;

3)对图象分析表明,金属杆在外力作用下做的是匀加速直线运动,加速度大小a0.40m/s2,计算2.0s时外力做功的功率.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】(多选)如图所示,竖直平行金属导轨MNPQ上端接有电阻R,金属杆ab质量为m,跨在平行导轨上,垂直导轨平面的水平匀强磁场的磁感应强度为B,不计ab与导轨电阻及一切摩擦,且ab与导轨接触良好.若ab杆在竖直向上的外力F作用下匀速上升,则以下说法正确的是 (  )

A. ab克服安培力做的功等于电阻R上产生的热量

B. 拉力F所做的功等于电阻R上产生的热量

C. 拉力F与重力做功的代数和等于电阻R上产生的热量

D. 电流所做的功等于重力势能的增加量

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【题目】利用如图所示装置做验证机械能守恒定律的实验.

1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的_______

A.动能变化量与势能变化量

B.速度变化量和势能变化量

C.速度变化量和高度变化量

2)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是_______

A.交流电源

B.刻度尺

C.天平(含砝码)

3)实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点ABC,测得它们到起始点O的距离分别为

已知当地重力加速度为,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为,从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量ΔEp________,动能变化量ΔEk__________.

4)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是_______________________________________________________________

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【题目】回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,在两盒之间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直盒底的匀强磁场中,如图所示。下列说法正确的是( 

A. 粒子的能量是从电场和磁场中共同获得

B. 只增大狭缝的距离可增大粒子从加速器中获得的动能

C. 只增大加速电场的电压可增大粒子从加速器中获得的动能

D. 只增大D形金属盒的半径可增大粒子从加速器中获得的动能

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【题目】如图所示,虚线A、B、C表示某电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等。一电子从右侧垂直等势面C向左进入电场,运动轨迹与等势面分别相交于a、b、c三点,则可以判断

A. 电子由右向左加速度变大

B. 三个等势面的电势大小为φA>φB>φC

C. 电子由ab电场力做功大于bc电场力做功

D. 电子由ac过程中电势能不断增大

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【题目】如图所示,水平地面上停放一质量为3m的木板C,质量分别为2mmAB两滑块,同时从木板的两端以相同的速率v滑上木板,两滑块相撞后粘连成一个整体一起运动。已知木板C与水平地面间的动摩擦因数为μ,滑块AB与木板间的动摩擦因数分别为为3μ6μ,

A. 木板C加速运动时的加速度大小为μg

B. 木板C加速运动时的加速度大小为2μg

C. 两滑块相撞后瞬间的速度大小一定小于

D. 两滑块相撞后瞬间的速度大小可能等于

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【题目】如图甲所示,MNPQ为间距L=1.0m足够长的平行导轨,NQMN,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角θ=37°NQ间连接有一个R=6Ω的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为B0=1T.将一根质量为m=0.1kg电阻为r(大小未知)的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至cd处时达到稳定速度,已知在此过程中金属棒沿斜面下滑的距离为S=4m,且金属棒的加速度a与速度v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行.取g=10m/s2 (sin370=0.6,sin530=0.8) 求:

(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数μ

(2)金属棒的电阻r

(3) 若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度B应怎样随时间t变化(写出Bt的关系式)。

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